Annales des Mines (1856, série 5, volume 10) [Image 9]

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SUR LES MATÉRIAUX HYDRAULIQUES.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

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l'alumine, comhydratés de la chaux avec la silice et attaquables par le posés insolubles, il est vrai, mais l'hydrogène sulfate de magnésie, l'acide carbonique et sulfuré contenus dans l'eau de mer. telle qu'un dépôt Si une enveloppe quelconque, ou de coquillages et herbes marines , de vase, etc. , enfin la croûte de carbonate de chaux que produit l'acide carbonique à la surface de tous les mortiers, de pén'est pas suffisante pour empêcher l'eau de mer la chaux nétrer dans leur intérieur, cette eau dissout facilite l'action libre, augmente les vides des pores et destructive des sels et des gaz (1). Les mortiers peuvent bien encore, donc perdre leur cohésion et se ramollir ou du sulfate de chaux, se gonfler et éclater s'il se forme

c'est-à-dire du plâtre, dont le volume augmente au

Retrait

des mortiers.

moment où il cristallise en s'hydratant. Les observations faites sur les mortiers immergés moment, dans les cuves montrent qu'ils éprouvent au contraction ou et quelque temps après la prise, une qu'à la retrait plus ou moins grand qui ne peut être dû solidification des silicates et aluminates hydrauliques. subUne partie de la chaux libre mélangée avec ces dépose stances est comme exprimée d'une éponge, et se des pores inà l'extérieur du mortier et sur les parois

térieurs. Le mortier se trouve ainsi entouré d'une

couche laiteuse qui a quelquefois 2 ou 3 millimètres d'épaisseur et dont la surface se carbonate au contact de l'eau. Si le mortier rejette peu de chaux, le carbonate devient adhérent au mortier lui-même. L'acide l'intérieur, carbonique continuant à pénétrer dans chaussées,

et (i) Voir à ce sujet, dans les Annales des pontsRavier sur les se semestre de '854 , l'excellent mémoire de M. mortiers d'Alger.

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transforme également en carbonate la chaux libre réunie

dans les pores les plus voisins de la surface et crée ainsi autour des mortiers l'enveloppe protectrice dont ils ont tous besoin. La formation de cette enveloppe, facile dans l'eau calme des cuves d'essais ou des bassins, ne l'est pas autant en mer libre. Si le mortier n'est pas énergique, l'agitation des vagues la brise, l'enlève et met à nu du mortier qui se recouvre peu à peu d'une nouvelle enve-

loppe de carbonate de chaux destinée à disparaître comme la première.

Tout le mondé est bien d'accord sur la nécessité et Nécessité l'efficacité d'une enveloppe protectrice. On pense, et d' uprireo rtreilcoeir nous sommes complètement de cet avis, qu'un parement

imperméable préserve contre l'action destructive de l'eau de mer les maçonneries d'intérieur, lors même qu'elles sont faites avec des mortiers médiocres et po-

reux. Ce parement peut être en pierre de taille, en briques, etc.; mais s'il est question d'immerger du béton

sous l'eau ou de le déposer au fond d'une fouille tra-

versée par des sources, s'il s'agit enfin de blocs de béton, il faut de toute nécessité que le mortier résiste alors par lui-même. Tel est le vrai problème à résoudre et nous n'en voyons une solution générale et satisfaisante que dans une enveloppe de carbonate de chaux bien adhérente. Nous n'avons plus àrépéter dans cette deuxième partie

ii n'existe

de notre mémoire les considérations développées dans la queddiT.Geirséces première sur la nature des différents matériaux hydrau- de n'ortie"'

ligues et sur les réactions très-compliquées qui accompagnent et suiventla prise des mortiers. Nous pouvons clone

passer, sans autre préambule, aux questions pratiques concernant la fabrication des mortiers. Nous dirons seulement pour motiver l'ordre que nous allons suivre